EP3386042A1 - Verfahren zur montage einer laserdiode auf einem kühlkörper, nach diesem verfahren montierte lichtaussendungseinheit und kraftfahrzeugscheinwerfer mit einer solchen lichtaussendungseinheit - Google Patents

Verfahren zur montage einer laserdiode auf einem kühlkörper, nach diesem verfahren montierte lichtaussendungseinheit und kraftfahrzeugscheinwerfer mit einer solchen lichtaussendungseinheit Download PDF

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EP3386042A1
EP3386042A1 EP18157785.9A EP18157785A EP3386042A1 EP 3386042 A1 EP3386042 A1 EP 3386042A1 EP 18157785 A EP18157785 A EP 18157785A EP 3386042 A1 EP3386042 A1 EP 3386042A1
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EP
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laser diode
heat sink
housing
flange
holding element
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Stephan Braun
Ulrich Neubauer
Ralf Stopper
Moritz Mürbeth
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Marelli Germany GmbH
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Automotive Lighting Reutlingen GmbH
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Definitions

  • the present invention relates to a method for mounting a laser diode on a heat sink according to the preamble of claim 1. Furthermore, the invention relates to a light emitting unit comprising a laser diode and a heat sink on which the laser diode is mounted, according to the preamble of claim 7. Finally, the The present invention also provides a motor vehicle headlight with such a light emission unit according to the preamble of claim 15.
  • Laser diodes have been used increasingly for several years as light sources in motor vehicle headlights. Laser diodes offer a number of advantageous properties, such as a comparatively small light-emitting surface, high radiation intensities, and the emission of well-collimated light bundles.
  • Optical systems for laser light can therefore be constructed with smaller focal lengths, as optical systems for less collimated light bundles of, for example, incandescent or light-emitting diodes (LEDs).
  • the optical systems for laser light can therefore be implemented with little space and are therefore particularly well suited for use in motor vehicle headlights.
  • a laser diode Due to the large heat generated by laser diodes during their operation, a laser diode must be mounted on a heat sink to dissipate heat from the laser diode and reduce the operating temperature of the laser diode to a level that does not compromise functionality or even defect the laser diode ,
  • the laser diode can be mounted on the heat sink in several ways.
  • the prior art provides a plurality (at least four) peripherally arranged around the laser diode around screws before, with which the retaining plate is screwed to the heat sink and at the same time the laser diode between the holding plate and heat sink is clamped.
  • the holding element is preferably designed as a holding plate.
  • the following explanations directed to a holding plate apply correspondingly to any other type of holding element.
  • the elastic compensation element acts between the holding plate and the laser diode. It distributes the force of the retaining plate evenly over the flange of the housing of the laser diode, thus ensuring a constant holding force with which the laser diode is pressed onto the cooling element. In particular, a constant contact pressure between about 50 N and 200 N is achieved.
  • the compensation element ensures a uniform contact force over the entire circumference of the laser diode and thus counteracts tilting of the laser diode. Component tolerances and different thermal expansion of the components of the light-emitting element can be effectively compensated by the elastic compensation element.
  • the elastic compensation element from the side facing away from the heat sink side of the laser diode is placed on this, before the holding plate is placed on the laser diode.
  • the holding plate is fastened by means of screws to the heat sink. It is crucial that the retaining plate and the heat sink are screwed to stop, which ensures a consistent screwing in the production. Thanks to the elastic compensating element fewer screws can be used than in the prior art, as by the compensating element, the contact pressure of the Holding element is transmitted evenly over the entire circumference on the laser diode and tilting due to the order of the screw is counteracted. In particular, it is proposed that the holding plate is fastened by means of two screws to the heat sink, which are arranged on opposite sides of the laser diode. This results in a reduction of the steraufwands during assembly.
  • the screwing direction is freely selectable. It can be screwed either by the side remote from the laser diode or by the side of the laser diode. Depending on the selected screw direction, the screw dome geometry must then be imaged in the heat sink or in the retaining plate. Which solution is used depends on the installation space conditions.
  • the screws are guided from a side remote from the laser diode side of the heat sink by appropriate formed in the heat sink openings and screwed into corresponding threaded holes in the holding plate, which are formed on the heat sink side facing the holding plate.
  • the threaded bores it is also possible to provide completely normal openings without threads in the retaining plate, the screws then being designed as thread screws.
  • the light emitting unit comprises a laser diode and a heat sink on which the laser diode is mounted.
  • the laser diode has a housing with a flange running over at least part of an outer peripheral surface of the housing.
  • the laser diode is supported on the side of the housing facing the heat sink Heatsink off.
  • the laser diode is fixed by means of a holding plate on the heat sink, which includes the laser diode at least in sections.
  • the retaining plate is supported at least indirectly on a side facing away from the heat sink top of the flange on this and is attached to the heat sink. Between the retaining plate and the top of the flange of the housing, an elastic compensation element is arranged.
  • the retaining flange on the housing of the laser diode can only be formed on a plurality of circumferentially spaced apart discrete sections of the housing.
  • the flange extends over the entire circumference along the outside of the housing.
  • the upper side of the flange, on which the holding plate acts indirectly via the elastic compensation element, preferably projects radially from the peripheral surface of the housing of the laser diode.
  • the surface extension preferably runs perpendicular to the outer peripheral surface of the housing of the laser diode.
  • the flange on the outer peripheral side of the housing may be formed as a single circumferential flange or in the form of a plurality of circumferentially distributed and spaced flange portions. It would be conceivable that the upper sides of a plurality of discrete flange portions arranged distributed over the outer circumference of the housing are mounted on a common, perpendicular to the Main emission of the laser diode extending plane are arranged. In this sense, it is proposed that the top of the flange (a single circumferential flange or a plurality of discrete flange portions) define a plane which is perpendicular to a main radiation direction of the laser diode. According to an advantageous embodiment of the invention it is proposed that the housing of the laser diode has a cylindrical shape and the flange extends on the outer peripheral surface of the cylinder.
  • the elastic compensation element is preferably formed as a sheet metal stamping. According to a preferred embodiment of the invention, it is proposed that the compensation element has an annular section with a central opening whose shape corresponds to an outer contour of the housing of the laser diode on a side facing away from the heat sink side of the flange. The annular portion is preferably supported on a side remote from the heat sink side of the flange of the housing of the laser diode.
  • the elastic compensation element of the annular portion has radially projecting spring tongues.
  • the spring tongues may extend in the plane spanned by the annular portion or obliquely thereto. Distal ends of the spring tongues are preferably supported on a side of the holding plate facing the heat sink.
  • the spring tongues extend obliquely with respect to the through the annular element spanned plane, that the distal ends are arranged on the side facing away from the flange side of the plane.
  • a motor vehicle headlamp with the features of claim 15 is proposed to solve the problem.
  • This comprises a housing with a closed by a transparent cover light exit opening, wherein in the housing a laser light module for generating a headlamp function or a part thereof is arranged.
  • the laser light module comprises a light emission unit according to any one of claims 7 to 14.
  • An inventive motor vehicle headlight 1 is exemplary in FIG. 1 shown and serves to generate a predetermined light distribution.
  • the light distribution can be any headlight function, such as dipped beam, high beam, fog light or any adaptive light distribution (eg Operafernlicht) or a part thereof. It is also conceivable that the light distribution generated by the headlight 1 is an indication (eg symbol) for the information of a driver of the motor vehicle or of people in the vicinity of the motor vehicle about certain environmental and / or vehicle situations, on the road ahead of the motor vehicle is shown.
  • the reference may, for example, a road sign (to warn the driver of certain dangerous situations), a stylized pedestrian (to warn the driver of pedestrians on the roadside), a crosswalk (to inform pedestrians that the vehicle stops and the road can be crossed) , an ice crystal (to warn the driver against slippery roads), or a turn-off (eg arrow) of a navigation system.
  • a road sign to warn the driver of certain dangerous situations
  • a stylized pedestrian to warn the driver of pedestrians on the roadside
  • a crosswalk to inform pedestrians that the vehicle stops and the road can be crossed
  • an ice crystal to warn the driver against slippery roads
  • a turn-off eg arrow
  • the headlight 1 comprises a housing 2, which preferably consists of an opaque material, in particular plastic.
  • the housing 2 has a light exit opening 4, which is closed by a cover 5.
  • the cover 5 is preferably made of a transparent material, for example. Glass or plastic.
  • the cover plate 5 may be provided at least in regions with optically active elements (for example prisms or cylindrical lenses) in order to scatter the light passing through (so-called diffusion plate).
  • the cover 5 is also formed without optically active elements (so-called. Clear disc).
  • a light module is arranged in the interior of the housing 2, which is a light emitting unit 10 (see.
  • the light module 6 is, for example, as a laser light module with a laser diode 12 (see. Figures 2 and 3 ) formed light source.
  • the light module 6 serves to generate the light distribution of the headlight 1 or a part of the light distribution.
  • the light emitting unit will be described below with reference to Figures 2 and 3 explained in more detail.
  • the headlamp 1 is arranged and fastened at any desired location on the outside, preferably in the front region of the motor vehicle, in particular in a mounting opening of the vehicle body provided therefor.
  • the term 'laser diode 12' is understood to mean a component which has as a light source a laser diode chip (semiconductor chip which is responsible for the generation of light), which is arranged in a housing 14.
  • a lens and / or a converter can be arranged in addition to the laser diode chip.
  • a laser diode chip is arranged in the housing, in whose light beam a lens and a converter are arranged.
  • the blue laser light generated by the laser diode chip is focused on the converter with a lens.
  • the converter is configured to convert at least a portion of the blue light to yellow light. By superimposing unconverted blue laser light and converted yellow light, white light emerges which leaves the housing 14 in the light exit direction 40.
  • FIG. 2 A preferred embodiment of a light emitting unit 10 is exemplified in FIG FIG. 2 on average and in FIG. 3 shown in an exploded view.
  • the light emitting unit 10 includes a Laser diode 12, which has a cylindrical housing 14 in this example.
  • the laser diode 12 is used for emitting collimated laser light in a main emission direction 40.
  • a flange 16 is formed, which preferably extends around the entire housing outside.
  • the flange 16 has a plurality of circumferentially spaced discrete flange portions.
  • the laser diode 12 is mounted on a heat sink 18 by the method according to the invention.
  • the heat sink 18 may be a passive heat sink that simply dissipates its heat via convection to the environment, possibly with the aid of a fan.
  • the heat sink 18 could also be actively cooled, for example by means of coolant lines in the interior of the heat sink, through which a cooling liquid flows, or by means of a Peltier element. Other possibilities for active cooling of the heat sink 18 are also conceivable.
  • the compensating element 24 has in this example an annular portion 26 with a central opening 28, whose shape corresponds to the outer contour of the housing 14 of the laser diode 12 above the flange 16.
  • the annular portion 26 is supported on a side facing away from the heat sink 18 side of the flange 16 of the housing 14.
  • the compensating element 24 comprises radially projecting spring tongues 30 from the annular section 26. In the example, seven circumferentially equally spaced spring tongues 30 are provided. Of course, fewer or more spring tongues may be provided. Distal ends of the spring tongues 30 are supported on a side of the holding plate 20 facing the heat sink 18.
  • the annular portion 26 defines a plane 32 (see. FIG.
  • the spring tongues 30 may extend in this plane. In the example shown, however, the spring tongues 30 extend obliquely upward starting from the annular portion 26, so that the distal ends of the spring tongues 30 are arranged above (on the side facing away from the heat sink 18) of the plane 32.
  • the upper side (side facing away from the heat sink 18) of the flange 16 is preferably perpendicular to the outer surface of the housing 14.
  • the upper surface of the flange 16 defines a plane which is preferably perpendicular to a main radiation direction 40 of the laser diode 10 and thus substantially parallel to the plane 32 runs.
  • the holding plate 20 is fixed to the heat sink 18. In the example shown, it is fastened by means of screws 34 to the heat sink 18. Basically, the screwing direction is freely selectable. It can be screwed either from the side facing away from the laser diode 12 side or from the side of the laser diode 12 ago. Depending on the selected screwing the fferdomgeometrie must then be imaged in the heat sink 18 or in the holding plate 20. Which solution is used depends on the installation space conditions. In the present example, two screws 34 are provided on opposite sides of the laser diode 12. Of course, more than the two screws shown can be used.
  • Tilting due to the screwing sequence is not possible.
  • the compensation element 24 compensates component tolerances and compensates for different thermal expansion of the components of the light emitting unit 10.
  • the holding plate 20 is then placed on the laser diode 12 from above in a function block 56, wherein the laser diode 12 is received by the opening 22 of the holding plate 20.
  • the patch on the laser diode 12 holding plate 20 is indirectly based on the elastic Compensating element 24 on an upper side of the flange 16 of the housing 14 of the laser diode 12 from.
  • the upper side of the flange 16 is formed on a side facing away from the heat sink 18 side of the flange 16.
  • the holding plate 20 is fastened to the heat sink 18. This is done in the example described by means of the screws 34. By tightening the screws 34 are an underside of the holding plate 20 and an upper side of the heat sink 18 directly to stop each other.
  • a gap is formed, in which the elastic compensation element 24 is arranged.
  • the contact force which is exerted by the holding plate 20 on the laser diode 12 is distributed by the compensation element 24 uniformly over the entire circumference of the flange 16. In a function block 60, the process is then ended.

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Montage einer Laserdiode (12) auf einem Kühlkörper (18), wobei die Laserdiode (12) ein Gehäuse (14) mit einem über eine Außenumfangsfläche des Gehäuses (14) verlaufenden Flansch (16) aufweist. Die Laserdiode (12) wird in oder auf eine Montageposition (18a) des Kühlkörpers (18) gesetzt, ein die Laserdiode (12) zumindest abschnittsweise umfassendes Halteelement (20) wird von einer von dem Kühlkörper (18) abgewandten Seite der Laserdiode (12) auf diese aufgesetzt, wobei sich das Halteelement (20) zumindest mittelbar auf einer Oberseite des Flansches (16) abstützt, und das Halteelement (20) an dem Kühlkörper (18) befestigt wird. Es wird vorgeschlagen, dass zwischen dem Halteelement (20) und der Oberseite des Flansches (16) des Gehäuses (14) der Laserdiode (12) ein elastisches Ausgleichselement (24) angeordnet wird.

Description

  • Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Montage einer Laserdiode auf einem Kühlkörper nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Ferner betrifft die Erfindung eine Lichtaussendungseinheit umfassend eine Laserdiode und einen Kühlkörper, auf dem die Laserdiode montiert ist, nach dem Obergriff des Anspruchs 7. Schließlich betrifft die vorliegende Erfindung auch einen Kraftfahrzeugscheinwerfer mit einer solchen Lichtaussendungseinheit nach dem Oberbegriff des Anspruchs 15.
  • Laserdioden werden seit einigen Jahren verstärkt als Lichtquellen in Kraftfahrzeugscheinwerfern eingesetzt. Laserdioden bieten eine Reihe von vorteilhaften Eigenschaften, wie z.B. eine vergleichsweise kleine lichtaussendende Fläche, hohe Strahlungsintensitäten, sowie die Ausstrahlung von gut kollimierbaren Lichtbündeln.
  • Optische Systeme für Laserlicht können daher mit kleineren Brennweiten aufgebaut werden, als optische Systeme für weniger stark kollimierte Lichtbündel von zum Beispiel Glühlampen oder Leuchtdioden (LEDs). Die optischen Systeme für Laserlicht lassen sich daher mit geringem Bauraum realisieren und sind deshalb für den Einsatz in Kraftfahrzeugscheinwerfern besonders gut geeignet.
  • Aufgrund der großen Hitzeentwicklung bei Laserdioden während ihres Betriebs, muss eine Laserdiode auf einem Kühlkörper montiert werden, über den Wärme von der Laserdiode abgeführt und die Betriebstemperatur der Laserdiode auf einen Wert verringert wird, bei dem keine Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit oder gar ein Defekt der Laserdiode droht. Die Laserdiode kann auf verschiedene Weisen auf dem Kühlkörper montiert werden.
  • Aus dem Stand der Technik ist es bspw. bekannt, zylindrische Laserdioden über einen Flansch, der an einer Außenumfangsfläche eines Gehäuses der Laserdiode ausgebildet ist, und eine Halteplatte mittels mehrerer Schrauben auf einem Halter zu befestigen, der gleichzeitig als Kühlkörper dient. Um während des Betriebs der Laserdiode ausreichend Wärme abführen zu können, ist eine ausreichende Haltekraft zwischen der Laserdiode und dem Kühlkörper erforderlich. Ferner sollte eine möglichst gleichmäßige Kraftverteilung zwischen der Halteplatte und dem Flansch vorliegen, um die Laserdiode sicher und zuverlässig in einer vorgegebenen Position zu halten und ein Verkippen der Laserdiode zu vermeiden. Deshalb sieht der Stand der Technik eine Vielzahl (mind. vier) umfangsseitig um die Laserdiode herum angeordneter Schrauben vor, mit denen die Halteplatte an dem Kühlkörper festgeschraubt und gleichzeitig die Laserdiode zwischen Halteplatte und Kühlkörper eingespannt wird.
  • Ausgehend von dem beschriebenen Stand der Technik liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren der eingangs genannten Art dahingehend auszugestalten und weiterzubilden, dass
    • eine ausreichend große Haltekraft zwischen der Halteplatte und dem Kühlkörper bereitgestellt wird,
    • eine möglichst gleichmäßige Haltekraft zwischen der Halteplatte und dem Kühlkörper bereitgestellt wird,
    • ein Verkippen der Laserdiode verhindert wird,
    • ein Ausgleich der Bauteiltoleranzen erzielt wird, und/oder
    • ein Ausgleich der unterschiedlichen Wärmeausdehnung der verschiedenen Bauteile in der Lichtaussendungseinheit erzielt wird, so dass eine konstante Haltekraft bei Hoch- und Tieftemperaturlastfällen gegeben ist.
  • Zur Lösung dieser Aufgabe wird ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1 vorgeschlagen. Insbesondere wird vorgeschlagen, dass die Laserdiode ein Gehäuse mit einem zumindest über einen Teil einer Außenumfangsfläche des Gehäuses verlaufenden Flansch aufweist, und die Laserdiode mit den folgenden Schritten auf dem Kühlkörper montiert wird:
    • die Laserdiode wird in oder auf eine Montageposition des Kühlkörpers gesetzt,
    • ein die Laserdiode zumindest abschnittsweise umfassendes Halteelement wird von einer dem Kühlkörper abgewandten Seite der Laserdiode auf diese aufgesetzt, wobei sich das auf die Laserdiode aufgesetzte Halteelement zumindest mittelbar auf einer Oberseite des Flansches abstützt, die auf einer von dem Kühlkörper abgewandten Seite des Flansches ausgebildet ist,
    • das Halteelement wird an dem Kühlkörper befestigt, und
    • zwischen dem Halteelement und der Oberseite des Flansches des Gehäuses der Laserdiode wird ein elastisches Ausgleichselement angeordnet.
  • Das Halteelement ist vorzugsweise als eine Halteplatte ausgebildet. Die nachfolgenden auf eine Halteplatte gerichteten Erläuterungen gelten in entsprechender Weise auch für jede andere Art von Halteelement. Das elastische Ausgleichselement wirkt zwischen der Halteplatte und der Laserdiode. Es verteilt die Kraft der Halteplatte gleichmäßig auf den Flansch des Gehäuses der Laserdiode und sorgt so für eine konstante Haltekraft, mit der die Laserdiode auf den Kühlkörper gedrückt wird. Insbesondere wird eine konstante Anpresskraft zwischen etwa 50 N und 200 N erreicht. Das Ausgleichselement sorgt für eine gleichmäßige Anpresskraft über den gesamten Umfang der Laserdiode und wirkt so einem Verkippen der Laserdiode entgegen. Bauteiltoleranzen und unterschiedliche Wärmeausdehnung der Bauteile des Lichtaussendungselements können durch das elastische Ausgleichselement wirksam kompensiert werden.
  • Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der vorliegenden Erfindung wird vorgeschlagen, dass im Rahmen der Montage der Laserdiode auf dem Kühlkörper das elastische Ausgleichselement von der von dem Kühlkörper abgewandten Seite der Laserdiode auf diese aufgesetzt wird, bevor die Halteplatte auf die Laserdiode aufgesetzt wird.
  • Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung wird die Halteplatte mittels Schrauben an dem Kühlkörper befestigt. Entscheidend ist dabei, dass die Halteplatte und der Kühlkörper auf Anschlag geschraubt werden, was in der Fertigung ein gleichbleibendes Anschraubmoment gewährleistet. Dank des elastischen Ausgleichselements können weniger Schrauben als im Stand der Technik verwendet werden, da durch das Ausgleichselement die Anpresskraft des Halteelements gleichmäßig über den gesamten Umfang auf die Laserdiode übertragen wird und einem Verkippen aufgrund der Schraubenreihenfolge entgegengewirkt wird. Insbesondere wird vorgeschlagen, dass die Halteplatte mittels zweier Schrauben an dem Kühlkörper befestigt wird, die auf gegenüberliegenden Seiten der Laserdiode angeordnet sind. Dadurch ergibt sich eine Reduzierung des Schraubaufwands während der Montage.
  • Grundsätzlich ist die Schraubrichtung frei wählbar. Sie kann entweder von der von der Laserdiode abgewandten Seite oder von der Seite der Laserdiode verschraubt werden. Je nach gewählter Schraubrichtung muss die Schraubdomgeometrie dann im Kühlkörper oder in der Halteplatte abgebildet werden. Welche Lösung angewandt wird, ist von den Bauraumverhältnissen abhängig. Vorteilhafterweise werden die Schrauben von einer von der Laserdiode abgewandten Seite des Kühlkörpers durch entsprechende in dem Kühlkörper ausgebildete Öffnungen geführt und in entsprechenden Gewindebohrungen in der Halteplatte verschraubt, die auf der dem Kühlkörper zugewandten Seite der Halteplatte ausgebildet sind. Alternativ können statt der Gewindebohrungen auch ganz normale Öffnungen ohne Gewinde in der Halteplatte vorgesehen sein, wobei die Schrauben dann als Gewindefurchschrauben ausgebildet sind.
  • Die der vorliegenden Erfindung zugrundeliegende Aufgabe wird auch durch eine Lichtaussendungseinheit mit den Merkmalen des Anspruchs 7 gelöst. Demnach umfasst die Lichtaussendungseinheit eine Laserdiode und einen Kühlkörper, auf dem die Laserdiode montiert ist. Die Laserdiode weist ein Gehäuse mit einem zumindest über einen Teil einer Außenumfangsfläche des Gehäuses verlaufenden Flansch auf. Die Laserdiode stützt sich mit einer dem Kühlkörper zugewandten Seite des Gehäuses auf dem Kühlkörper ab. Die Laserdiode ist mittels einer Halteplatte auf dem Kühlkörper befestigt, welche die Laserdiode zumindest abschnittsweise umfasst. Die Halteplatte stützt sich zumindest mittelbar auf einer von dem Kühlkörper abgewandten Oberseite des Flansches auf diesem ab und ist an dem Kühlkörper befestigt. Zwischen der Halteplatte und der Oberseite des Flansches des Gehäuses ist ein elastisches Ausgleichselement angeordnet.
  • Der Halteflansch am Gehäuse der Laserdiode kann lediglich an mehreren zueinander umfangsseitig beabstandeten diskreten Abschnitten des Gehäuses ausgebildet sein. Vorteilhafterweise erstreckt sich der Flansch jedoch über den gesamten Umfang entlang der Außenseite des Gehäuses.
  • Die Oberseite des Flansches, auf den die Halteplatte mittelbar über das elastische Ausgleichselement wirkt, steht vorzugsweise radial von der Umfangsfläche des Gehäuses der Laserdiode ab. Die Flächenerstreckung verläuft dabei vorzugsweise senkrechte zur Außenumfangsfläche des Gehäuses der Laserdiode. Die Laserdiode durch die Halteplatte mit ihrer Rückseite gegen eine entsprechende Montageposition des Kühlkörpers gedrückt. Dabei kann die Haltekraft besonders effizient zwischen der Halteplatte und dem Flansch (und damit dem Gehäuse bzw. der Laserdiode) wirken, da sich die Wirkfläche (Oberseite des Flansches) senkrecht zu der Haltekraft erstreckt.
  • Der Flansch auf der Außenumfangsseite des Gehäuses kann als ein einziger umlaufender Flansch oder aber in Form von mehreren über den Umfang verteilt und zueinander beabstandeten Flanschabschnitten ausgebildet sein. Es wäre denkbar, dass die Oberseiten von mehreren, über den Außenumfang des Gehäuses verteilt angeordneten, diskreten Flanschabschnitten auf einer gemeinsamen, senkrecht zu der Hauptabstrahlrichtung der Laserdiode verlaufenden Ebene angeordnet sind. In diesem Sinne wird vorgeschlagen, dass die Oberseite des Flansches (eines einzigen umlaufenden Flansches oder von mehreren diskreten Flanschabschnitten) eine Ebene definiert, die senkrecht zu einer Hauptabstrahlrichtung der Laserdiode verläuft.
    Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung wird vorgeschlagen, dass das Gehäuse der Laserdiode eine zylindrische Form aufweist und sich der Flansch auf der Außenumfangsfläche des Zylinders erstreckt.
  • Das elastische Ausgleichselement ist vorzugsweise als ein Blechstanzteil ausgebildet. Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung wird vorgeschlagen, dass das Ausgleichselement einen ringförmigen Abschnitt mit einer zentralen Öffnung aufweist, deren Form einer Außenkontur des Gehäuses der Laserdiode auf einer von dem Kühlkörper abgewandten Seite des Flansches entspricht. Der ringförmige Abschnitt stützt sich vorzugsweise auf einer von dem Kühlkörper abgewandten Seite des Flansches des Gehäuses der Laserdiode ab.
  • Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass das elastische Ausgleichselement von dem ringförmigen Abschnitt radial abstehende Federzungen aufweist. Die Federzungen können sich in der durch den ringförmigen Abschnitt aufgespannten Ebene oder schräg dazu erstrecken. Distale Enden der Federzungen stützen sich vorzugsweise auf einer dem Kühlkörper zugewandten Seite der Halteplatte ab. In einem Montagezustand, in dem die Halteplatte, das elastische Ausgleichselement und der Kühlkörper relativ zueinander positioniert sind, aber die Halteplatte noch nicht an dem Kühlkörper befestigt ist (bspw. weil die Schrauben noch nicht angezogen sind), erstrecken sich die Federzungen derart schräg bezüglich der durch das ringförmige Element aufgespannten Ebene, dass die distalen Enden auf der von dem Flansch abgewandten Seite der Ebene angeordnet sind.
  • Schließlich wird zur Lösung der Aufgabe ein Kraftfahrzeugscheinwerfer mit den Merkmalen des Anspruchs 15 vorgeschlagen. Dieser umfasst ein Gehäuse mit einer durch eine transparente Abdeckscheibe verschlossenen Lichtaustrittsöffnung, wobei in dem Gehäuse ein Laserlichtmodul zur Erzeugung einer Scheinwerferfunktion oder eines Teils davon angeordnet ist. Das Laserlichtmodul umfasst eine erfindungsgemäße Lichtaussendungseinheit nach einem der Ansprüche 7 bis 14.
  • Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegenden Erfindung werden nachfolgend anhand der Figuren näher erläutert. Es zeigen:
  • Figur 1
    einen erfindungsgemäßen Kraftfahrzeugscheinwerfer gemäß einer bevorzugten Ausführungsform;
    Figur 2
    eine erfindungsgemäße Lichtaussendungsanordnung gemäß einer bevorzugten Ausführungsform in einem montierten Zustand in einer Schnittansicht;
    Figur 3
    die Lichtaussendungsanordnung aus Figur 2 in einer Explosionsdarstellung; und
    Figur 4
    ein Ablaufdiagramm des erfindungsgemäßen Verfahrens gemäß einer bevorzugten Ausführungsform.
  • Ein erfindungsgemäßer Kraftfahrzeugscheinwerfer 1 ist beispielhaft in Figur 1 gezeigt und dient zur Erzeugung einer vorgegebenen Lichtverteilung. Die Lichtverteilung kann eine beliebige Scheinwerferfunktion sein, bspw. Abblendlicht, Fernlicht, Nebellicht oder eine beliebigen adaptiven Lichtverteilung (z.B. Teilfernlicht) oder ein Teil davon. Es ist auch denkbar, dass die von dem Scheinwerfer 1 erzeugte Lichtverteilung ein Hinweis (z.B. Symbol) zur Information eines Fahrers des Kraftfahrzeugs oder von im Umfeld des Kraftfahrzeugs befindlichen Personen über bestimmte Umgebungs- und/oder Fahrzeugsituationen ist, der auf der Fahrbahn vor dem Kraftfahrzeug abgebildet wird. Der Hinweis kann bspw. ein Verkehrsschild (zur Warnung des Fahrers vor bestimmten Gefahrensituationen), ein stilisierter Fußgänger (zur Warnung des Fahrers vor Fußgängern am Straßenrand), ein Zebrastreifen (zur Information von Fußgängern, dass das Kraftfahrzeug anhält und die Fahrbahn überquert werden kann), ein Eiskristall (zur Warnung des Fahrers vor glatter Fahrbahn), oder ein Abbiegehinweis (z.B. Pfeil) eines Navigationssystems sein.
  • Der Scheinwerfer 1 umfasst ein Gehäuse 2, das vorzugsweise aus einem lichtundurchlässigen Material, insbesondere Kunststoff besteht. In einer Lichtaustrittsrichtung 3 weist das Gehäuse 2 eine Lichtaustrittsöffnung 4 auf, die durch eine Abdeckscheibe 5 verschlossen ist. Die Abdeckscheibe 5 besteht vorzugsweise aus einem transparenten Material, bspw. Glas oder Kunststoff. Die Abdeckscheibe 5 kann zumindest bereichsweise mit optisch wirksamen Elementen (bspw. Prismen oder Zylinderlinsen) versehen sein, um das hindurchtretende Licht zu streuen (sog. Streuscheibe). Vorzugsweise ist die Abdeckscheibe 5 jedoch auch ohne optisch wirksame Elemente ausgebildet (sog. klare Scheibe). An einer lediglich schematisch eingezeichneten Position 6 ist im Inneren des Gehäuses 2 ein Lichtmodul angeordnet, das eine Lichtaussendungseinheit 10 (vgl. Figuren 2 und 3) zum Aussenden von kollimiertem Laserlicht und eine Optikeinheit (nicht dargestellt) zum Abbilden des Laserlichts als die resultierende Lichtverteilung des Lichtmoduls auf der Fahrbahn vor dem Fahrzeug umfasst. Das Lichtmodul 6 ist bspw. als ein Laserlichtmodul mit einer als Laserdiode 12 (vgl. Figuren 2 und 3) ausgebildeten Lichtquelle. Das Lichtmodul 6 dient zur Erzeugung der Lichtverteilung des Scheinwerfers 1 oder eines Teils der Lichtverteilung. Die Lichtaussendungseinheit wird nachfolgend anhand der Figuren 2 und 3 näher erläutert. Der Scheinwerfer 1 ist an einer beliebigen Stelle an der Außenseite vorzugsweise im Frontbereich des Kraftfahrzeugs, insbesondere in einer dafür vorgesehenen Einbauöffnung der Fahrzeugkarosserie, angeordnet und befestigt.
  • Im Rahmen der vorliegenden Erfindung sollen unter dem Begriff 'Laserdiode 12' ein Bauteil verstanden werden, das als Lichtquelle einen Laserdiodenchip (Halbleiterchip, der für die Lichterzeugung verantwortlich ist) aufweist, der in einem Gehäuse 14 angeordnet ist. In dem Gehäuse 14 der Laserdiode 12 kann neben dem Laserdiodenchip auch eine Linse und/oder ein Konverter angeordnet sein. In einer bevorzugten Ausführungsform ist in dem Gehäuse ein Laserdiodenchip angeordnet, in dessen Lichtstrahl eine Linse und ein Konverter angeordnet sind. Das blaue Laserlicht, das von dem Laserdiodenchip erzeugt wird, wird mit einer Linse auf den Konverter gebündelt. Der Konverter ist ausgebildet, zumindest einen Teil des blauen Lichts in gelbes Licht zu konvertieren. Durch Überlagerung von nicht konvertiertem blauen Laserlicht und konvertiertem gelben Licht ergibt sich weißes Licht, welches das Gehäuse 14 in der Lichtaustrittsrichtung 40 verlässt.
  • Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel einer Lichtaussendungseinheit 10 ist beispielhaft in Figur 2 im Schnitt und in Figur 3 in einer Explosionsdarstellung gezeigt. Die Lichtaussendungseinheit 10 umfasst eine Laserdiode 12, die in diesem Beispiel ein zylindrisches Gehäuse 14 hat. Die Laserdiode 12 dient zum Aussenden von kollimiertem Laserlicht in eine Hauptabstrahlrichtung 40. An der Außenseite des Gehäuses 14 ist ein Flansch 16 ausgebildet, der sich vorzugsweise um die gesamte Gehäuseaußenseite erstreckt. Selbstverständlich wäre es aber auch denkbar, dass der Flansch 16 mehrere umfangsseitig zueinander beabstandete, diskrete Flanschabschnitte aufweist. Die Laserdiode 12 wird nach dem erfindungsgemäßen Verfahren auf einem Kühlkörper 18 montiert. Bei dem Kühlkörper 18 kann es sich um einen passiven Kühlkörper handeln, der seine Wärme einfach über Konvektion an die Umgebung abgibt, unter Umständen mit Hilfe eines Gebläses. Der Kühlkörper 18 könnte aber auch aktiv gekühlt werden, bspw. mittels Kühlmittelleitungen im Inneren des Kühlkörpers, durch die eine Kühlflüssigkeit fließt, oder mittels eines Peltierelements. Andere Möglichkeiten zur aktiven Kühlung des Kühlkörpers 18 sind ebenfalls denkbar.
  • Auf der Oberseite (der der Laserdiode 12 zugewandten Seite) des Kühlkörpers 18 ist eine Montageposition 18a ausgebildet, die eine Auflagefläche umfasst, die vorzugsweise dem Flächenverlauf der Unterseite (der zum Kühlkörper 18 gerichteten Seite) der Laserdiode 12 entspricht. Die Montageposition 18a kann außen um die Auflagefläche herum durch eine kragenförmige Begrenzung 18b umgeben sein. Zur Montage ist ein Halteelement 20 vorgesehen, das vorzugsweise als eine Halteplatte ausgebildet ist. Die nachfolgenden Ausführungen bezüglich einer Halteplatte 20 gelten in entsprechender Weise auch für jede andere Art von Halteelement. Die Halteplatte 20 umfasst die Laserdiode 12 von außen zumindest abschnittsweise. Vorzugsweise umfasst die Halteplatte 20 die Laserdiode 12 über ihren gesamten Umfang. Deshalb weist die Halteplatte 20 in diesem Beispiel eine Öffnung 22 auf, deren Form der Außenkontur des Gehäuses 14 oberhalb (auf der von dem Kühlkörper 18 abgewandten Seite) des Flansches 16 entspricht.
  • Zwischen der Halteplatte 20 und dem Flansch 16 ist ein elastisches Ausgleichselement 24 angeordnet. Das Ausgleichselement 24 weist in diesem Beispiel einen ringförmigen Abschnitt 26 mit einer zentralen Öffnung 28 auf, deren Form der Außenkontur des Gehäuses 14 der Laserdiode 12 oberhalb des Flansches 16 entspricht. Der ringförmige Abschnitt 26 stützt sich auf einer vom Kühlkörper 18 abgewandten Seite des Flansches 16 des Gehäuses 14 ab. Ferner umfasst das Ausgleichselement 24 von dem ringförmigen Abschnitt 26 radial abstehende Federzungen 30 auf. In dem Beispiel sind sieben umfangsseitig gleichmäßig zueinander beabstandete Federzungen 30 vorgesehen. Selbstverständlich können auch weniger oder mehr Federzungen vorgesehen sein. Distale Enden der Federzungen 30 stützen sich auf einer dem Kühlkörper 18 zugewandten Seite der Halteplatte 20 ab. Der ringförmige Abschnitt 26 definiert eine Ebene 32 (vgl. Figur 2). Die Federzungen 30 können sich in dieser Ebene erstrecken. In dem gezeigten Beispiel erstrecken sich die Federzungen 30 ausgehend von dem ringförmigen Abschnitt 26 jedoch schräg nach oben, so dass die distalen Enden der Federzungen 30 oberhalb (auf der von dem Kühlkörper 18 abgewandten Seite) der Ebene 32 angeordnet sind.
  • Die Oberseite (von dem Kühlkörper 18 abgewandte Seite) des Flansches 16 verläuft vorzugsweise senkrecht zu der Außenfläche des Gehäuses 14. Die Oberseite des Flansches 16 definiert eine Ebene, die vorzugsweise senkrecht zu einer Hauptabstrahlrichtung 40 der Laserdiode 10 und damit im Wesentlichen parallel zu der Ebene 32 verläuft.
  • Die Halteplatte 20 ist an dem Kühlkörper 18 befestigt. In dem gezeigten Beispiel ist sie mittels Schrauben 34 an dem Kühlkörper 18 befestigt. Grundsätzlich ist die Schraubrichtung frei wählbar. Sie kann entweder von der von der Laserdiode 12 abgewandten Seite oder von der Seite der Laserdiode 12 her verschraubt werden. Je nach gewählter Schraubrichtung muss die Schraubdomgeometrie dann im Kühlkörper 18 oder in der Halteplatte 20 abgebildet werden. Welche Lösung angewandt wird, ist von den Bauraumverhältnissen abhängig. In dem vorliegenden Beispiel sind zwei Schrauben 34 auf gegenüberliegenden Seiten der Laserdiode 12 vorgesehen. Selbstverständlich können auch mehr als die gezeigten zwei Schrauben verwendet werden. Die Schrauben 34 sind von unten (von einer von der Laserdiode 12 abgewandten Seite des Kühlkörpers 18) durch entsprechende in dem Kühlkörper 18 ausgebildete Öffnungen 36 hindurch geführt und in entsprechenden Gewindebohrungen 38 in der Halteplatte 20 verschraubt. Die Gewindebohrungen 18 sind an der Unterseite (auf der dem Kühlkörper 18 zugewandten Seite) der Halteplatte 20 ausgebildet. Alternativ können statt der Gewindebohrungen 38 auch normale Öffnungen ohne Gewinde an der Unterseite der Halteplatte 20 ausgebildet sein, in die als Gewindefurchschrauben ausgebildete Schrauben 34 eingedreht werden.
  • Die Halteplatte 20 und der Kühlkörper 18 sind auf Anschlag geschraubt. Dadurch ist in der Fertigung ein gleichbleibendes Anschraubmoment gewährleistet. Zwischen der Halteplatte 20 und der Laserdiode 12 ist ein Spiel vorhanden. Dieses Spiel wird durch das elastische Ausgleichselement 24 kompensiert, wodurch im Verbau eine umlaufende Anpresskraft von etwa minimal 50 N und maximal 200 N auf den Flansch 16 aufgebracht wird. Wenn die Halteplatte 20 fest an dem Kühlkörper 18 befestigt ist, bspw. durch Anziehen der Schrauben 34, ist zwischen der Halteplatte 20 und der Laserdiode 12 ein Spalt ausgebildet, in dem das elastische Ausgleichselement 24 angeordnet ist. Die Höhe des Spalts ist geringer als die Höhe des elastischen Ausgleichselements 24. Das heißt, beim Befestigen der Halteplatte 20 an dem Kühlkörper 18 verkleinert sich der Spalt und das Ausgleichselement 24 wird entgegen einer Federkraft elastisch zusammengedrückt.
  • Ein Verkippen aufgrund der Schraubreihenfolge ist nicht möglich. Für die Fertigung von besonderem Vorteil ist dabei die lageunabhängige Verbaubarkeit des elastischen Ausgleichselements 24. Das Ausgleichselement 24 kompensiert Bauteiltoleranzen und gleicht unterschiedliche Wärmeausdehnungen der Bauteile der Lichtaussendungseinheit 10 aus.
  • Die erfindungsgemäße Lichtaussendungseinheit 10 wird nach dem erfindungsgemäßen Verfahren montiert, das nachfolgend unter Bezugnahme auf die Figur 4 näher erläutert wird. Das Verfahren beginnt in einem Funktionsblock 50. Dann wird in einem Funktionsblock 52 die Laserdiode 12 in oder auf die Montageposition 18a des Kühlkörpers 18 gesetzt. Anschließend wird in einem Funktionsblock 54 das elastische Ausgleichselement 24 von oben (von einer vom Kühlkörper 18 abgewandten Seite der Laserdiode 12 aus) auf die Laserdiode 12 aufgesetzt. Dabei nimmt die Öffnung 28 des ringförmigen Abschnitts 26 des Ausgleichselements 24 die Laserdiode 12 auf und umgibt ihr Gehäuse 14 auf der Außenumfangsseite. Des Weiteren wird dann in einem Funktionsblock 56 die Halteplatte 20 von oben auf die Laserdiode 12 aufgesetzt, wobei die Laserdiode 12 von der Öffnung 22 der Halteplatte 20 aufgenommen wird. Die auf die Laserdiode 12 aufgesetzte Halteplatte 20 stützt sich mittelbar über das elastische Ausgleichselement 24 auf einer Oberseite des Flansches 16 des Gehäuses 14 der Laserdiode 12 ab. Die Oberseite des Flansches 16 ist auf einer von dem Kühlkörper 18 abgewandten Seite des Flansches 16 ausgebildet. Abschließend wird in einem Funktionsblock 58 die Halteplatte 20 an dem Kühlkörper 18 befestigt. Dies erfolgt in dem beschriebenen Beispiel mittels der Schrauben 34. Durch Anziehen der Schrauben 34 liegen eine Unterseite der Halteplatte 20 und eine Oberseite des Kühlkörpers 18 unmittelbar auf Anschlag aufeinander. Zwischen der Oberseite des Flansches 16 und der entsprechenden Unterseite der Halteplatte 24 ist ein Spalt ausgebildet, in dem das elastische Ausgleichselement 24 angeordnet ist. Die Anpresskraft, die durch die Halteplatte 20 auf die Laserdiode 12 ausgeübt wird, wird durch das Ausgleichselement 24 gleichmäßig über den gesamten Umfang des Flansches 16 verteilt. In einem Funktionsblock 60 ist das Verfahren dann beendet.

Claims (15)

  1. Verfahren zur Montage einer Laserdiode (12) auf einem Kühlkörper (18), wobei die Laserdiode (12) ein Gehäuse (14) mit einem zumindest über einen Teil einer Außenumfangsfläche des Gehäuses (14) verlaufenden Flansch (16) aufweist, wobei
    die Laserdiode (12) in oder auf eine Montageposition (18a) des Kühlkörpers (18) gesetzt wird,
    ein die Laserdiode (12) zumindest abschnittsweise umfassendes Halteelement (20) von einer von dem Kühlkörper (18) abgewandten Seite der Laserdiode (12) auf diese aufgesetzt wird,
    sich das auf die Laserdiode (12) aufgesetzte Halteelement (20) zumindest mittelbar auf einer Oberseite des Flansches (16) abstützt, die auf einer von dem Kühlkörper (18) abgewandten Seite des Flansches (16) ausgebildet ist, und
    das Halteelement (20) an dem Kühlkörper (18) befestigt wird,
    dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem Halteelement (20) und der Oberseite des Flansches (16) des Gehäuses (14) der Laserdiode (12) ein elastisches Ausgleichselement (24) angeordnet wird.
  2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das elastische Ausgleichselement (24) von der von dem Kühlkörper (18) abgewandten Seite der Laserdiode (12) auf diese aufgesetzt wird, bevor das Halteelement (20) auf die Laserdiode (12) aufgesetzt wird.
  3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Halteelement (20) mittels Schrauben (34) an dem Kühlkörper (18) befestigt wird.
  4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Halteelement (20) mittels zweier Schrauben (34) an dem Kühlkörper (18) befestigt wird, die auf gegenüberliegenden Seiten der Laserdiode (12) angeordnet sind.
  5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Schrauben (34) von einer von der Laserdiode (12) abgewandten Seite des Kühlkörpers (18) durch entsprechende in dem Kühlkörper (18) ausgebildete Öffnungen (36) geführt und in entsprechenden Gewindebohrungen (38) in dem Halteelement (20) verschraubt werden, die auf der dem Kühlkörper (18) zugewandten Seite des Halteelements (20) ausgebildet sind.
  6. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Schrauben (34) als Gewindefurchschrauben ausgebildet sind, die von einer von der Laserdiode (12) abgewandten Seite des Kühlkörpers (18) durch entsprechende in dem Kühlkörper (18) ausgebildete Öffnungen (36) geführt und in entsprechenden Öffnungen in dem Halteelement (20) verschraubt werden, die auf der dem Kühlkörper (18) zugewandten Seite des Halteelements (20) ausgebildet sind.
  7. Lichtaussendungseinheit (10) umfassend eine Laserdiode (12) und einen Kühlkörper (18), auf dem die Laserdiode (12) montiert ist, wobei die Laserdiode (12) ein Gehäuse (14) mit einem zumindest über einen Teil einer Außenumfangsfläche des Gehäuses (14) verlaufenden Flansch (16) aufweist und die Laserdiode (12) sich mit einer dem Kühlkörper (18) zugewandten Seite des Gehäuses (14) auf dem Kühlkörper (18) abstützt, und wobei die Laserdiode (12) mittels eines Halteelements (20) auf dem Kühlkörper (18) montiert ist, welches die Laserdiode (12) zumindest abschnittsweise umfasst, welches sich zumindest mittelbar auf einer von dem Kühlkörper (18) abgewandten Oberseite des Flansches (16) auf diesem abstützt und welches an dem Kühlkörper (18) befestigt ist, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem Halteelement (20) und der Oberseite des Flansches (16) des Gehäuses (14) der Laserdiode (12) ein elastisches Ausgleichselement (24) angeordnet ist.
  8. Lichtaussendungseinheit (10) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass sich der Flansch (16) um die gesamte Außenumfangsfläche des Gehäuses (14) herum erstreckt.
  9. Lichtaussendungseinheit (10) nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (14) der Laserdiode (12) eine zylindrische Form aufweist und sich der Flansch (16) auf der Außenumfangsfläche des Zylinders erstreckt.
  10. Lichtaussendungseinheit (10) nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberseite des Flansches (16) eine Ebene definiert, die senkrecht zu einer Hauptabstrahlrichtung (40) der Laserdiode (10) verläuft.
  11. Lichtaussendungseinheit (10) nach einem der Ansprüche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Ausgleichselement (24) einen ringförmigen Abschnitt (26) mit einer zentralen Öffnung (28) aufweist, deren Form einer Außenkontur des Gehäuses (14) der Laserdiode (12) auf einer von dem Kühlkörper (18) abgewandten Seite des Flansches (16) entspricht.
  12. Lichtaussendungseinheit (10) nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass sich der ringförmige Abschnitt (26) auf einer von dem Kühlkörper (18) abgewandten Seite des Flansches (16) des Gehäuses (14) der Laserdiode (12) abstützt.
  13. Lichtaussendungseinheit (10) nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass das elastische Ausgleichselement (24) von dem ringförmigen Abschnitt (26) radial abstehende Federzungen (30) aufweist.
  14. Lichtaussendungseinheit (10) nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass sich distale Enden der Federzungen (30) auf einer dem Kühlkörper (18) zugewandten Seite des Halteelements (20) abstützen.
  15. Kraftfahrzeugscheinwerfer (1) umfassend ein Gehäuse (2) mit einer durch eine transparente Abdeckscheibe (5) verschlossenen Lichtaustrittsöffnung (4), wobei in dem Gehäuse (2) ein Laserlichtmodul (6) zur Erzeugung einer Scheinwerferfunktion oder eines Teils davon angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Laserlichtmodul (6) eine Lichtaussendungseinheit (10) nach einem der Ansprüche 7 bis 14 umfasst.
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